注文コードNo.N6 0 9 9
No. 6 0 9 9
61099
新
LA7567B, LA7567BM
モノリシックリニア集積回路 TV・VTR用PAL/NTSCマルチサウンド対応
VIF/SIF IF信号処理回路
LA7567B, 7567BMは、セミ無調整方式を採用したPAL/NTSC マルチサウンド対応のVIF/SIF ICである。VIF部では、VCO調 整することでAFT調整が不要になる方式を採用、調整の簡素化が図れるようにした。FM検波には、PLL検波方式を採用し音声 のマルチ検波の対応を図った。またSIFコンバータを内蔵しており、マルチシステム対応の設計が容易となる。電源電圧は、マ ルチメディア対応の5Vである。これらに加え、ナイキストバズを抑圧するバズキャンセラを内蔵、高音質化をも実現している。 LA7567N/NMから、ビデオS/N, 音声S/N, ビデオ振幅を改善している。 機能 〔VIF〕 ・VIFアンプ ・EQアンプ 〔1st SIF〕 ・1st SIF 〔SIF〕 ・マルチSIFコンバータ
・PLL検波器 ・AFT ・1st SIF検波器 ・リミッタアンプ
・BNC ・IF AGC ・AGC ・PLL FM検波器
・RF AGC ・バズキャンセラ
特長 ・AFT, SIFのコイルがなく無調整である。 ・PAL/NTSCのマルチサウンドシステムを簡単に構成できる。 ・バズキャンセラを内蔵しているので音声の性能が良い。 ・VCC=5V 低消費電力 250mW
外形図 3067 (unit : mm)
24
[LA7567B]
13
外形図 3112 (unit : mm)
24
[LA7567BM]
13
7.62 6.4
0.25
1 21.2
12
3.9max
3.25
1.8max
12.6 1.5
0.15
0.51min
3.3
0.81
1.78
0.48
0.95
SANYO:DIP24S
0.35
1.0 0.8
0.1
SANYO:MFP24S
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途 (生命維持装置、 航空機のコントロールシステム等、 多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途) に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。 本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥 について、弊社は責任を負いません。
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号 61099MH寿◎小柳 B8-4251, 4216, 4471 No.6099-1/15
0.625
1
12
6.35 7.6
5.4
LA7567B, 7567BM
最大定格 / Ta=25℃ 最大電源電圧 回路電圧 回路電流 unit V V mA mA mA mW mW mW ℃ ℃
許容消費電力
VCC max V13, V17 I6 I10 I24 Pd max
6 VCC −3 −10 −2 500 420 720 −20∼+70 −55∼+150
Ta≦70℃, IC単体 [LA7567B] Ta≦50℃, IC単体 [LA7567BM] ※基板付き
動作周囲温度 Topr 保存周囲温度 Tstg ※ 65mm×72mm×1.6mm ; 材質紙フェノール実装時 動作条件 / Ta=25℃ 推奨電源電圧 動作電圧範囲
VCC VCCop
5 4.5∼5.5 min 40.8 VCC−0.5 27 54 58 92 95 2.7 0.4 1.7 0.5 1.6 48 38 −3.0 typ 48.0 VCC 0 33 59 63 97 100 3.0 0.7 2.0 0.8 1.9 52 43 −1.5 3.0 3 2.5 4.4 0.18 23 25 1.5 3 1.5 −1.5 0 1.5 −1.5 2.6 3.2 30 28 96 70 100 2 3
unit V V max 55.2 0.5 39 unit mA V V dBμV dB dB dBμV dBμV V V Vp-p V V dB dB dB % deg V V V mV/kHz mV/kHz kΩ pF MHz MHz kHz MHz MHz kHz/mV kHz/mV
電気的特性 / Ta=25℃, VCC=5.0V, fP=38.9MHz [VIF部] 回路電流 I5 最大RF AGC電圧 V14H 最小RF AGC電圧 V14L 入力感度 VIN S1=OFF AGC範囲 GR [LA7567B] [LA7567BM] 最大許容入力 VINmax [LA7567B] [LA7567BM] 無信号映像出力電圧 V6 同期信号先端電圧 V6 tip ビデオ出力レベル VO 黒ノイズ VBTH スレッシュホールド電圧 黒ノイズクランプ電圧 VBCL ビデオS/N S/N C-Sビート IC-S 周波数特性 fC 6MHz 微分利得 DG 微分位相 DP 無信号AFT電圧 V13 最大AFT電圧 V13H 最小AFT電圧 V13L AFT検波感度 Sf [LA7567B] [LA7567BM] VIF入力抵抗 RIN 38.9MHz VIF入力容量 CIN 38.9MHz APCプルインレンジ(U) fPU APCプルインレンジ(L) fPL AFT公差周波数1 dfa 1 VCO1最大可変範囲(U) dfu VCO1最大可変範囲(L) dfl VCO制御感度 B [LA7567B] [LA7567BM] [1st SIF部] 変換利得 VG [LA7567B] [LA7567BM] 5.5MHz出力レベル SO [LA7567B] [LA7567BM] 1st SIF最大入力 SIN max 1st SIF入力抵抗 RIN (SIF) 33.4MHz 1st SIF入力容量 CIN (SIF) 33.4MHz
3.3 1.0 2.3 1.1 2.2
2.0 4.0 0 16 17
6.5 5 3.0 5.0 1.00 30 34
0.7 −250 1.0 1.3 1.6 24 22 43 32 50
−0.9 +200 −1.0 5.2 6.4 36 32 150 110
dB dB mVrms mVrms mVrms kΩ pF 次ページへ続く。
No.5765-2/15
LA7567B, 7567BM
前ページから続く。 [SIF部] リミッティング感度 FM検波出力電圧 min 42 410 470 50 typ 48 580 600 60 0.3 62 max 54 750 760 unit dBμV mVrms mVrms dB % dB
Vli (lim) VO (FM)
5.5MHz±30kHz ※1 [LA7567B] [LA7567BM]
AMR除去比 AMR 全高調波ひずみ率 THD 0.8 SIF S/N S/N (FM) 57 [SIFコンバータ] 変換利得 VG (SIF) 8 11 14 dB 最大出力レベル V max 103 109 115 dBμV キャリア抑圧比 VGR (5.5) 15 21 dB 発振レベル VOSC 35 70 mVp-p OSCリーク OSCleak 14 25 dB 発振停止電流 I4 300 μA 注) ※1 : 23ピンとGND間にRを容量と直列で入れることにより、FM検波出力レベルを小さくすることができ、FMのDレンジ を広げることができる。
800 700
720
Pd max - Ta
LA7567BM基板付
許容消費電力, Pd max − W
600 500 400 300 200 100 0 -20 0 20 40 60 70 80 100
420
LA7567B IC単体 LA7567BM IC単体
周囲温度, Ta − ℃
ピン配置図
2nd SIF INPUT BIAS FILTER MIX OUT CER.OSC VCC VIDEO OUT EQ FILTER EQ INPUT APC FILTER
1 2 3 4 5 6
24 FM DET OUT 23 FM FILTER 22 1st SIF OUT (NICAM OUT) 21 RF AGC VR 20 GND 19 VIF
LA7567B,7567BM
7 8 9 18 VIF 17 IF AGC FILTER 16 1st SIF AGC FILTER 15 1st SIF INPUT 14 RF AGC OUT 13 AFT OUT
VIDEO DET OUT 10 VCO COIL 11 VCO COIL 12
Top view
A12027
No.5765-3/15
LA7567B, 7567BM
内部等価回路図 および 外付回路図
10kΩ-B
0.01μ F
AUDIO OUT PUT
RFAGC VR 5.6kΩ 0.01μ F 1μ F SAW(P) 0.022μ F 0.01μ F
RF AGC OUT PUT 0.01μ F
30kΩ 0.01μ F
100kΩ
IF IN PUT 9V
SAW (S)
24
23
1kΩ
22
21
20
19
18
2kΩ
17
16
1kΩ
15
14
100Ω
13
1kΩ
300Ω
1kΩ
1kΩ
1kΩ
2kΩ 1kΩ 2kΩ
620Ω 30pF 6kΩ 500Ω
10kΩ
V
10kΩ
1kΩ
1kΩ 1kΩ
1.2kΩ
1kΩ
10kΩ
V
V 400Ω 1kΩ 2kΩ 3kΩ 200Ω 400Ω 1V 9.2kΩ 200Ω
1
2
0.47∼1μF
3
68Ω
4
500k OSC
5
6
7
8
0.47μ F
9 +
150Ω
10
11
100μ F
330Ω
+
0.01μ F
BPF 6MHz
3kΩ
330Ω
VCO COIL VCC GND
VIDEO OUT
1.2kΩ
12
100kΩ
+
AFT OUTPUT
T00134
No.5765-4/15
LA7567B, 7567BM
AC特性測定回路図
VIF IN 1st SIF OUT (NICAM OUT) RF AGC VR 0.01μ F 10kΩ-B FM DET OUT (D) 5.6kΩ 1μF 51Ω 1st SIF IN 9V IF AGC 51Ω 1000pF 30kΩ RF AGC OUT (F)
0.01μ F (M)
0.01μ F
0.01μ F
0.01μ F
(M) 0.01μ F
+ 23 22
0.01μ F
GND
0.01μ F
100kΩ
24
21
20
19
18
17
16
15
14
13
FM DET
RF AGC
IF AGC
VIF AMP
AGC
1st AMP
VIDEO DET
1st DET
AFT
HPF LIM AMP HPF MIX HPF EQ AMP VCO
1
0.01μ F 51Ω
2
3
S 2 10kΩ 68Ω
4 +
500kHz
5
0.01μ F
6
100kΩ
7
1.5kΩ
8 +
150Ω
9
0.47μ F
10
11
24pF
12
1μ F
+
2nd SIF IN
CONV.OUT (E)
VIDEO OUT (A)
S1
560Ω
330Ω
100kΩ
AFT OUT (B)
VCC GND
T00135
測定回路図
インピーダンス アナライザ VIF IN 0.01μ F 0.01μ F 0.01μ F 10kΩ 0.01μ F 0.01μ F 0.01μ F 0.01μF 1st SIF IN 0.01μ F 0.01μ F
0.01μ F
100kΩ
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
LA7567B, 7567BM
1
0.01μ F
2
3
4
10kΩ
5
6
7
330Ω
8
9
10
11
12
0.01μ F
100kΩ VCC
T00136
+
100μ F
No.5765-5/15
LA7567B, 7567BM
応用回路図 PAL SPLIT
IN PUT TSF5315 SAW (S) RF AGC OUT 9V 30kΩ 0.01μ F 1000pF
1μ F
(M) 0.022μ F
10kΩ-B
(M) 0.01μF
AF OUT
0.01μ F
5.6kΩ
+
GND
SAW(P)
100kΩ
AFT OUT
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
FM DET
RF AGC
IF AGC
VIF AMP
AGC
1st AMP
VIDEO DET
1st DET
AFT
HPF LIM AMP HPF MIX HPF EQ AMP VCO
100μ F
BPF
330Ω
15μH 330Ω VCC GND VIDEO OUT
T00137
150Ω
560Ω
+
68Ω
+
0.01μ F
0.47μ F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NT (US)SPLIT
IN PUT TSF1241 SAW(P) 1μ F (M) 0.015μ F 0.01μ F AF OUT (M) 0.022μ F 10kΩ-B 5.6kΩ SAW (S) RF AGC OUT 9V 30kΩ 0.01μ F 1000pF
+
GND
1μ H 1kΩ
100kΩ
2.2kΩ
100kΩ
AFT OUT
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
FM DET
RF AGC
IF AGC
VIF AMP
AGC
1st AMP
VIDEO DET
1st DET
AFT
HPF LIM AMP HPF MIX HPF EQ AMP VCO
1 +
BPF
2
1μ F
3
10kΩ
4
100μF
5 +
0.01μ F
6
7
8
150Ω
9
0.47μ F
10
560Ω
11
12
330Ω
15μ H 330Ω VCC GND VIDEO OUT
T00138
2.2kΩ
100kΩ
No.5765-6/15
LA7567B, 7567BM
JAPAN SPLIT
IN PUT TSF1137 SAW (S) RF AGC OUT 9V 30kΩ 0.01μ F 1000pF
1μ F
(M) 0.015μ F
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
FM DET
RF AGC
IF AGC
VIF AMP
AGC
1st AMP
VIDEO DET
1st DET
AFT
HPF LIM AMP HPF MIX HPF EQ AMP VCO
1 +
BPF
2
1μF
3
10kΩ
4
100μ F
5 +
0.01μ F
6
7
8
150Ω
9
0.47μ F
10
560Ω
11
12
330Ω
15μ H 330Ω VCC GND VIDEO OUT
T00139
NT (US)INTER
IN PUT TSF5220 RF AGC OUT 62pF 22μ H 1μF AF OUT (M) 0.022μ F 10kΩ-B 5.6kΩ (M) 0.015μ F 9V 30kΩ 0.01μ F 1000pF
+
GND
SAW(P)
100kΩ
2.2kΩ
100kΩ
1kΩ
0.01μ F
AF OUT
(M) 0.022μ F
10kΩ-B
5.6kΩ
+
GND
SAW(P)
100kΩ
AFT OUT
AFT OUT
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
FM DET
RF AGC
IF AGC
VIF AMP
AGC
1st AMP
VIDEO DET
1st DET
AFT *INTER 16PIN GND
HPF LIM AMP HPF MIX HPF EQ AMP VCO
1 +
BPF
2
1μ F
3
100kΩ
4
100μ F
5 +
0.01μ F
6
7
8
150Ω
9
0.47μ F
10
560Ω
11
12
330Ω
15μH 330Ω VCC GND VIDEO OUT
T00140
2.2kΩ
100kΩ
No.5765-7/15
LA7567B, 7567BM
応用回路例 (2) SIF, 1st SIF, AFT, RF AGCを使用しないとき (1) SIF回路を使用しないとき 1, 23, 24ピン オープン 2ピン-GND間に2kΩをつける。 (2) 1st SIF回路を使用しないとき 3, 4, 22, 15ピン オープン 16ピン GND (3) AFT回路を使用しないとき AFTディフィートの方法がないので、13ピンGND間に抵抗100kΩとコンデンサ0.01μFをパラレルにつけること。 (4) RF AGC回路を使用しないとき 14, 21ピン オープン 21ピンGND間には、0.01μFをつけておくこと (発振防止)。
IN PUT TSF5315 SAW (S)
GND
SAW(P) (M) 1kΩ
100kΩ
AFT OUT
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
FM DET
RF AGC
IF AGC
VIF AMP
AGC
1st AMP
VIDEO DET
1st DET
AFT
HPF LIM AMP HPF MIX HPF EQ AMP VCO
1
2kΩ
2
3
4
100μF
5 +
0.01μ F
6
7
8
150Ω
9
0.47μ F
10
560Ω
11
12
15μH 330Ω VCC GND VIDEO OUT
T00141
2.2kΩ
No.5765-8/15
LA7567B, 7567BM
端子説明 端子 番号 1 端 子 名 SIF INPUT 等 価 回 路 図 端 子 説 明 SIFの入力端子。 入力インピーダンスは、約1kΩである。 この入力端子に妨害信号 (音声における 妨害信号は、特にビデオ信号 および クロ マ信号など。VIFのキャリア信号なども妨 害信号となる)がもれ込むとバズ および バ ズビートの発生原因になるので、入力回路 のパターンレイアウトには充分注意するこ と。
1
1kΩ 1kΩ
A12028
2
FM 電源フィルタ
4.2V
24kΩ
2
4kΩ C1
FM検波器のバイアスラインにフィルタ を入れることでFM検波器のS/Nを改善す る。 C1=0.47μF以上、1μFを推奨 FM検波器を使用しない場合は、2ピンGND間に2kΩの抵抗を付けること。これ により、FM検波器のVCOをストップする ことができる。
TO VCO BIAS
14kΩ
A12029
3 4
SIF コンバータ
3
200Ω
500kHz
68Ω
4
A12030
3ピンはSIFコンバータ出力。 ここから6MHzのBPFを介し、SIFへ入力 する。 エミッタフォロア出力に直列で200Ωの抵 抗が入っている。 4ピンはSIFコンバータの500kHz発振端 子。 ALC付きの発振回路なので発振レベルが小 さく、一定に制御されている。この回路を 使用しないときは、3ピン-GND間に10kΩ の抵抗を外付けする。抵抗を外付けするこ とで、500kHzの発振をストップさせ、コ ンバータをアンプとして使用することがで きる。
400Ω 4 (R)
A12031
5
VCC
VCC-GNDのデカップリングはできる限 り最短距離で行うこと。 次ページへ続く。
No.5765-9/15
LA7567B, 7567BM
前ページから続く。 端子 番号 6 7 8 端 子 名 EQ amp 等 価 回 路 図 端 子 説 明 イコライザ回路。 ビデオ信号の周波数特性を補正する。 EQアンプの入力は、8ピンである。 1.5Vp-pのビデオ信号が入力され、EQアン プで2Vp-pまで増幅する。
2kΩ 1kΩ
6
EQ OUTPUT
・イコライザアンプの設計について イコライザアンプは、約2.3dBのゲインを もったボルテージフォロアで設計してい る。周波数特性を補正するときは、7ピン GND間にL, C, Rをシリーズにつけること。 ・EQアンプの考え方 入力信号をvi、出力をvoとしたとき R1 +1 Z
A12032
9.2kΩ
7
C L =Z R
(vi+vin)=Vo×G
G ; ボルテージフォロアアンプのゲイン vin : イマジナルショート G : 約2.3dB vin≒0として AV= voG R1 +1・・・となる = vi Z
EQ INPUT
8
200Ω AGC
R1は、IC内部抵抗で1kΩ。目的の特性 に合わせてZを選べば良い。しかし、Zの 共振点でEQアンプのゲインが最大になる ので、ひずみが発生しないように注意が必 要である。
A12033
9
APC FILTER
FROM APC DET A 1kΩ 1kΩ 1kΩ
PLL検波器のAPCフィルタ端子。 APCの時定数切換えは、IC内部で行ってい る。ロックしたときは、Aのルートにより VCOを制御してループゲインを下げる。 アンロック、および 弱電界のときは、Bの ルートでVCOを制御してループゲインを 上げる。 このAPCフィルタは、 R=150∼390Ω C=0.47μFを推奨する。
B
9
R
+
C
A12034
次ページへ続く。
No.5765-10/15
LA7567B, 7567BM
前ページから続く。 端子 番号 10 端 子 名 コンポジット ビデオ出力 等 価 回 路 図 端 子 説 明 SIFキャリアを含んだビデオの出力端子。 充分なドライブ能力を得るために、10ピ ン-GND間に抵抗を付けること。 R≧300Ω
2kΩ
15pF 1kΩ 2pF
10
A12035
11 12
VCO tank
11
12
ビデオ検波のためのVCO tank回路。 タンク回路は、別紙のコイル仕様を参考に すること。このVCOは、ベクトル合成方 式のVCOである。
A12036
13
AFT OUTPUT
13
AFT出力端子。 外付けのブリーダ抵抗によってAFTのセン タ電圧を作る。この外付けのブリーダ抵抗 値を大きくするとAFTのゲインは上がる。 最大R≦390kΩ以内で使用すること。 弱電界時に、AFT電圧が自然とセンタ電圧 になるようコントロールする機能が付いて いる。
A12037
14
RF AGC OUTPUT
9V
to チューナ
RF AGC出力端子。 チューナのRF AGCを制御する。 オープンコレクタ出力にシリーズで保護抵 抗100Ωが入っている。チューナの仕様に 合わせ、外付けの抵抗ブリーダ値を決定す る。
14
100Ω
A12038
15
1st SIF INPUT
1st SIFの入力端子。 入力回路は必ずコンデンサでDCカットし て使用する。
2kΩ
2kΩ
・SAWフィルタを使用するとき SAWフィルタの出力容量 および ICの入力 容量を中和するようSAWフィルタとICの 入力間にLを入れると1st SIFの感度を上げ ることができる。 ・インタキャリアで使用するとき この端子 (15ピン)は、オープンでよい。
A12039
15
次ページへ続く。
No.5765-11/15
LA7567B, 7567BM
前ページから続く。 端子 番号 16 端 子 名 1st SIF AGC FILTER 等 価 回 路 図 端 子 説 明 1st SIFのAGCフィルタ端子。 平均値AGC方式を採用している。1st SIF のコンバージョンゲインは約30dBあり、 AGC範囲は50dB以上ある。このピンの フィルタには、通常0.01μFを使用する。 ・インタキャリアで使用するとき この端子 (16ピン)をGNDにする。IC内部 のSWが切換わり、インタキャリア出力が SIFコンバータ入力につながる。
1kΩ
1kΩ
INTER/SPLIT SW LO=INTER
16
17 IF AGC FILTER
A12040
1kΩ
IF AGCフィルタ端子。 内蔵のAGC検波器でピーク検波した信号 を17ピンでAGC電圧にする。さらに、IC 内部に2重時定数を作るための2nd AGC フィルタ (ラグリードフィルタ)を内蔵して いる。 外付けのコンデンサは、0.022μFを使用す る。サグ、AGCスピード等の検討でコン デンサの値を調整すること。
17
A12041
18 19
VIF入力
18 19
VIFアンプの入力端子。 入力回路は、平衡入力に作られ、入力イン ピーダンスは、 R≒1.5kΩ C≒3pF である。
A12042
20
GND
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No.5765-12/15
LA7567B, 7567BM
前ページから続く。 端子 番号 21 端 子 名 RF AGC VR 等 価 回 路 図 端 子 説 明 RF AGC VR端子。 チューナのRF AGC動作点を設定する。ま た、この端子をGNDにすることで、FM出 力とビデオ出力を同時にミュートすること ができる。
20kΩ
4.2V
20kΩ
560Ω
21
22 NICAM出力
A12043
20kΩ
20kΩ 620Ω
1st SIFの出力端子。 内部は、エミッタフォロアに600Ωがつい て出力される。 インタキャリアで使用時、この端子にクロ マキャリアのトラップを構成することでバ ズ特性を改善することができる。
22
6kΩ クロマキャリア トラップを作る
A12044
22
23 FMフィルタ
1kΩ
1kΩ
FM検波出力のDC電圧を一定にするため のフィルタ端子。 通常1μFの電解コンデンサを使用する。 低域の周波数特性 (50Hz近辺)を問題にす るときは、この容量値を大きくすること。 23ピンとGND間にRを容量と直列で入れる ことにより、FM検波出力レベルを小さく することができ、FMのDレンジを広げる ことができる。
23
R
+
C
A12045
24
FM Detector output
音声FM検波出力端子。 エミッタフォロアに直列で300Ωの抵抗が 入っている。 ・ステレオ対応アプリケーション ステレオデコーダの入力アプリケーション によっては、入力インピーダンスが低くな り、L-R信号をひずませステレオ特性を悪 化させることがある。そのようなときは、 24ピン-GND間に抵抗を追加する。 R1≧5.1kΩ ・モノラル対応アプリケーション 外付けでディエンファシス回路を作る。 t=CR2
R2
24
300Ω 10kΩ
C
R1
A12046
No.5765-13/15
LA7567B, 7567BM
三洋のSAWフィルタについて 使用する圧電基板材料により、次の2種類がある。 (1) LiTaO3 (リチウムタンタレート)SAWフィルタ TSF11□□・・・・JAPAN TSF12□□・・・・US LiTaO3 SAWフィルタの温度係数は、−18ppm/℃と小さく安定性が良い反面、挿入損失が大きくなる。しかし、SAW フィルタの出力側をコイル等でマッチングさせることにより、外付けの部品は増えるが挿入損失を小さく抑えることが できる。同時に、周波数特性、レベル等を可変できるので設計の自由度が大きくなる。また、SAWの反射波が小さいこ とから、帯域内のリップルを小さく設計できる。 (2) LiNbO3 (リチウムナイオベート)SAWフィルタ TSF52□□・・・・US TSF53□□・・・・PAL LiNbO3 SAWフィルタの温度係数は、−72ppm/℃と大きい反面、LiTaO3 SAWフィルタより挿入損失が約10dB小さくな る。したがって、SAWフィルタの出力側はマッチングを取る必要がない。LiTaO3 SAWフィルタに比べ多少帯域内リッ プルが大きくなるが、インピーダンスが低くフィールドスルーが小さいため周辺回路部品やパターンレイアウトの影響 を受けにくく、帯域外トラップ特性を安定に得ることができる。以上のことからLiTaO3 SAWフィルタは、IF周波数の 高いJAPAN、USのアプリケーションに、またLiNbO3は、IF周波数の低いPAL、USアプリケーションに適していると言 える。 SAWフィルタのマッチングについて SAWフィルタの入力回路のマッチングは、IF周波数に合わせるよりむしろクロマからサウンドキャリア近辺に同調点 を設計したほうが、ビデオの帯域特性をよりフラットに設計できる。下図 (a)より、下図 (b)のほうが帯域特性がフラッ トになりやすい。 (a) 同調をIF周波数にした場合 (b) 同調をS, C近辺にした場合
SAWフィルタ特性 高域が下がる 高域が伸びる
周波数
周波数
A12047
コイル仕様 JAPAN f=58.75MHz VCOコイル
S t=5t 0.12φ C=24pF
A12048
US f=45.75MHz
S t=6t 0.12φ C=24pF
A12049
PAL f=38.9MHz
S t=7t 0.12φ C=24pF
A12050
試作No.V291XCS-3220Z 東光 SAWフィルタ (SPLIT) SAWフィルタ (INTER) Picture TSF1137U Sound
試作No.291XCS-3188Z 東光 Picture TSF1241 Sound TSF5220 TSF5221
試作No.292GCS-7538Z 東光 Picture TSF5315 Sound TSF5321 TSF5344
〔東光 問合せ先 ; 東京都大田区東雪谷2-1-17
TEL 03-3727-1167〕
No.5765-14/15
LA7567B, 7567BM
VCOトランス回路の設計について (1) コンデンサ内蔵タイプのVCOトランス回路 ICの電源をオンにすると、ICの熱がPCBを伝わりVCOトランスに加わる。この時、VCOコイルの足が丁度ヒートシン クの代わりとなりそこから熱が逃げ出す。その結果、VCOトランスの内付けコンデンサには熱が伝わりにくくなり、 POWER-ONにおけるドリフトへの影響は小さくなる。したがって、コイルとコンデンサは温度特性をキャンセルするよ うに設計すれば良いことになる。理想的には、コイルは温度特性の小さなコア材を使用するのが良い。 (2) コンデンサ外付けタイプのVCOトランス回路 コンデンサ外付けの場合、ICの発熱がPCBを伝わりそのままVCOタンク回路の外付けのコンデンサに伝わる。コンデ ンサは、比較的早い時間に熱の影響を受けるが、コイルは熱の影響をうけにくいので結果的にPOWER-ONドリフトが大 きくなる。したがって、コイルは温度特性の小さなコア材を使用する。またそれに合わせて、コンデンサも温度特性の 小さなコンデンサを使用することが望ましいことになる。 注意 : コンデンサを外付けにするときは、必ずチップコンデンサを使用すること。もし、ふつうのコンデンサを使用 するとコンデンサの向きによって発振周波数が変化することもある。
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Y120 PS No.5765-15/15
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